对于粉体/浆料体系,分散不均、颗粒团聚,会导致浆料沉降分层、涂布厚度不一致、烧结后致密度下降等一系列问题。传统分散性检测手段易受体系的粘度、光学特性和取样局限干扰而造成结果偏差、失真,关键这些方法几乎都是离线状态,无法在浆料制备或静置过程中原位追踪其微观结构变化。低场核磁共振(LF-NMR)技术提供了一条不同的路径,有效补充上述传统手段的不足,并且无须样品预处理就能快速给出定量结果。

原理简述
浆料中的水分子(或有机溶剂分子)里含有氢质子,这些氢质子像一个个微小的“小磁针”。通过施加短暂的射频脉冲,把它们的排列方向打乱;脉冲停止后,它们会逐渐恢复到原来的状态。由恢复过程释放出信号,可以知道恢复的快慢,这就是横向弛豫时间T₂。T₂越长,意味着越多氢质子处于自由状态,也就意味着团聚越严重;反之,T₂越短,意味着分散越均匀。简单说,测试不受样品颜色、浓度、粘度的干扰,从分子运动层面直接给出分散性的判断。
功能延伸
基于数据,低场核磁共振(LF-NMR)不仅可以输出量化的分散程度,还可以通过弛豫谱区分不同溶剂占比,还可以对浆料连续监测,追踪其从制备完成到静置、干燥、固化的全过程。继而,依据检测结果可以筛选分散剂,优选添加量,反馈分散工艺,通过稳定评价判断工艺窗口等。
苏州纽迈分析仪器股份有限公司(纽迈分析)专注于低场核磁共振(LF-NMR)技术研发与应用推广,公司具备核磁共振软件与硬件的完整研发能力,其低场核磁共振产品可实现弛豫分析与磁共振成像功能一体化,并支持搭配低温高压控制模块、高温高压模块等多种硬件扩展,以满足不同实验场景的需求。
11月3-4日,在东莞举办的“2026年MLCC关键粉体/浆料制备创新发展论坛”上,纽迈分析产品经理刘佳骏将通过报告“低场核磁技术在粉体/浆料领域的应用”全面揭示低场核磁共振技术的行业应用逻辑,结合的具体场景,做更深入的技术分享。
报告人简介

刘佳骏 苏州大学硕士毕业,从事材料表征工作10余年,具有丰富的材料表征经验,发表SCI论文4篇,发明专利4个。
东莞MLCC论坛会务组